PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analysis of the influence of turning parameters of CuZn39Pb3 and AW 6060 materials on surface roughness

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza wpływu parametrów toczenia materiałów CuZn39Pb3 i AW 6060 na chropowatość powierzchni
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents an analysis of the turning parameters of two non-ferrous materials. The tested materials were: brass CuZn39Pb3 and aluminum alloy AW 6060. A Kyocera turning knife and a WNMG 080404 AH plate were used to make the samples. Three parameters were tested: rotational speed, feed and depth of cut at three levels of variability. The roughness parameters Ra and Rz were selected for the analysis. On the basis of the obtained results, it was shown that the feed used during machining has the greatest influence on roughness, while the change of depth or cutting speed does not cause significant differences in roughness.
PL
W artykule przedstawiono analizę parametrów toczenia dwóch materiałów nieżelaznych. Materiałami poddanymi badaniom były: mosiądz CuZn39 Pb3 i stop aluminium AW 6060. Do wykonania próbek użyto noża tokarskiego firmy Kyocera i płytki WNMG080404AH tej firmy. Badaniom poddano trzy parametry: prędkość obrotową, posuw i głębokość skrawania na trzech poziomach zmienności. Do analizy wybrano parametr chropowatości Ra i Rz. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że największy wpływ na chropowatość ma posuw stosowany podczas obróbki, natomiast zmiana głębokości czy tez prędkości skrawania nie powoduje znaczących różnić w chropowatości.
Twórcy
  • Rzeszów University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Poland
  • Rzeszów University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Poland
Bibliografia
  • 1. Adamczak S. 2008. „Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy kształtu, falistość i chropowatość”. Warszawa, WNT.
  • 2. Bordeasu I., Mitelea I., Salcianu L., Craciunescu C.M. 2016. “Cavitation Erosion Mechanisms of Solution Treated X5CrNi18-10 Stainless Steels”. Journal of Tribology-Transactions of the ASME 138(3).
  • 3. Eskelinen H., Eskelinenn P. 2003. “Micorwave Component Mechanics” Artech House.
  • 4. Galanis, N.I., Manolakos, D.E. 2010. ”Surface roughness prediction in turning of femoral head”. Int. J. Adv. Manuf. Technol., 51(1-4), pp. 79-86.
  • 5. Grzesik W. 2015. „Wpływ topografii powierzchni na właściwości eksploatacyjne części maszyn”. Mechanik, nr. 8-9, pp. 587-593.
  • 6. Lazar I. et al. 2021. “The behavior to cavitation erosioncorrosion of the CuZn39Pb3 brass structures, obtained by in-depth heat treatments”. Journal of Physics: Conference Series 1781.
  • 7. Leach R. (ed.). 2013. “Characterization of areal Surface texture”. Berlin. Springer.
  • 8. Pawlus P. 2005. “Topografia powierzchni. Pomiar, analiza, oddziaływanie”. Rzeszów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
  • 9. Tomczak J., Pater Z. 2010. „Próby doświadczalne procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek ze stopów aluminium w gatunkach AW i 2618A”. Obróbka Plastyczna Metali t. XXI nr 4 pp.249-260
  • 10. http://m.abplanalptools.pl/m-katalog-narzedzi/m-kyoceranarzedzia-skladane.html (28th April 2022).
  • 11. https://www.sandvik.coromant.com/en-us/knowledge/materials/pages/workpiece-materials.aspx (28th April 2022).
  • 12. https://www.taylor-hobson.pl/urzadzenia-warsztatowe/surtronic-s128/ (28th April 2022).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-44f561f9-233c-4e5e-a518-8603a5c64ec7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.